摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
·论文的研究背景及意义 | 第9页 |
·曝气装置概述 | 第9-23页 |
·曝气装置分类 | 第9-10页 |
·射流曝气机理 | 第10-11页 |
·射流曝气器的研究进展 | 第11-21页 |
·射流曝气器分类 | 第21-22页 |
·射流曝气的优缺点分析 | 第22-23页 |
·论文的主要研究内容 | 第23页 |
·本论文的技术路线及创新点 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第二章 传质理论及自吸式三支管射流曝气器的提出 | 第25-38页 |
·传质概述 | 第25-31页 |
·传质理论基本概念 | 第25页 |
·菲克(Fick)定律 | 第25-26页 |
·气液传质模型 | 第26-31页 |
·射流曝气过程中氧转移的影响因素分析 | 第31-34页 |
·气泡或水滴的直径对氧传质的影响 | 第31-32页 |
·温度和压力对水中氧的溶解度的影响 | 第32页 |
·气泡的形成与氧吸收率的关系 | 第32-33页 |
·亏氧量与吸氧率的关系 | 第33-34页 |
·液体的紊动与氧吸收率的关系 | 第34页 |
·射流曝气器的内部流态及流场特性分析 | 第34-36页 |
·气液相对运动段 | 第34-35页 |
·液滴运动段 | 第35页 |
·泡沫流运动段 | 第35-36页 |
·自吸式三支管射流曝气器结构创新及工作原理 | 第36-37页 |
·自吸式三支管射流曝气器结构创新 | 第36页 |
·自吸式三支管射流曝气器工作原理 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 自吸式三支管射流曝气器内气液两相流数值模拟及分析 | 第38-53页 |
·气液两相流数值模拟概述 | 第38-41页 |
·气液两相流基本概念及流型识别 | 第38-40页 |
·气液两相流数值模拟主要困难及关键问题 | 第40-41页 |
·FLUENT 概述及多相流模型 | 第41-43页 |
·FLUENT 概述 | 第41页 |
·本论文数值模拟两相流模型的选取 | 第41-43页 |
·气液两相流数值模拟在射流曝气器上的应用 | 第43-44页 |
·自吸式三支管射流曝气器数值模拟方法 | 第44-48页 |
·物理模型 | 第44页 |
·计算网格划分 | 第44-46页 |
·数学模型 | 第46-47页 |
·数值模拟方法 | 第47-48页 |
·自吸式三支管射流曝气器数值模拟结果分析及试验对比分析 | 第48-52页 |
·自吸作用发生机理分析 | 第48-49页 |
·射流曝气器内部气液两相混合过程分析 | 第49-51页 |
·支管内液气混合作用分析 | 第51页 |
·数值模拟的试验对比分析 | 第51页 |
·数值模拟结论 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 基于正交试验的自吸式三支管射流曝气器的参数研究 | 第53-69页 |
·试验目的 | 第53页 |
·试验方案 | 第53-54页 |
·试验设施及试验步骤 | 第54-55页 |
·试验数据处理方法 | 第55-57页 |
·氧总转移系数 | 第55-56页 |
·射流曝气器充氧能力 | 第56页 |
·射流曝气器理论动力效率 | 第56-57页 |
·正交试验设计 | 第57-62页 |
·正交试验介绍 | 第57页 |
·正交试验指标、因素及水平的确定 | 第57-61页 |
·试验方案的确定 | 第61-62页 |
·试验结果分析 | 第62-67页 |
·影响因素的重要性排序及交互作用分析 | 第62页 |
·喉管—喷嘴面积比对曝气充氧效果的影响 | 第62-63页 |
·吸气室—喷嘴面积比对曝气充氧效果的影响 | 第63-64页 |
·喉管长径比对曝气充氧效果的影响 | 第64-66页 |
·喉管—支管夹角对曝气充氧效果的影响 | 第66页 |
·分流锥头锥角对曝气充氧效果的影响 | 第66-67页 |
·正交试验结论 | 第67-68页 |
·与普通射流曝气器的对比分析 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
·总结 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间研究成果 | 第76页 |